Nieuws

Hoe bescherm je een fotovoltaïsch systeem? Vooral lithium-zonnebatterijen!

Plaatsingstijd: 8 mei 2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • twitter
  • YouTube

Vandaag,fotovoltaïsche toepassingenzijn een veelgebruikte alternatieve bron van elektrische energie geworden. Uw thuiszonnebatterij is mogelijk een van de duurdere componenten van een fotovoltaïsch systeem. Hoe beschermt u de fotovoltaïsche installatie om de gebruikskosten te verlagen? Dit is iets waar elke huiseigenaar van een fotovoltaïsch systeem zich zorgen over moet maken! Over het algemeen bestaan ​​fotovoltaïsche installaties uit vier basiselementen:Fotovoltaïsch paneels:zonne-energie omzetten in elektriciteit.Elektrische bescherming:Zij zorgen voor de veiligheid van de fotovoltaïsche installatie.Fotovoltaïsche omvormer:zet gelijkstroom om in wisselstroom.Back-up zonnebatterij voor thuis:Sla overtollige energie op voor later gebruik, bijvoorbeeld 's nachts of wanneer het bewolkt is.BSLBATTintroduceert u 7 manieren om fotovoltaïsche systemen te beschermen >> Selectie van DC-beveiligingscomponenten Deze componenten moeten het systeem beschermen tegen overbelasting, overspanning en/of kortsluiting bij gelijkspanning en -stroom (DC). De configuratie is afhankelijk van het type en de omvang van het systeem, waarbij altijd rekening wordt gehouden met twee basisfactoren: 1. De totale spanning die door het fotovoltaïsche systeem wordt gegenereerd. 2. De nominale stroom die door elke string zal lopen. Met deze normen in gedachten moet een beveiligingsapparaat worden geselecteerd dat bestand is tegen de maximale spanning die door het systeem wordt gegenereerd en dat voldoende is om het circuit te onderbreken of te openen wanneer de maximale verwachte stroomsterkte van de lijn wordt overschreden. >> breker Net als andere elektrische apparaten bieden stroomonderbrekers bescherming tegen overstroom en kortsluiting. Het belangrijkste kenmerk van de DC-magnetothermische schakelaar is dat het ontwerpconcept bestand is tegen een gelijkspanning tot 1.500 V. De systeemspanning wordt bepaald door de string van het fotovoltaïsche paneel, wat doorgaans de grens van de omvormer zelf vormt. Over het algemeen wordt de spanning die een schakelaar ondersteunt bepaald door het aantal modules waaruit deze bestaat. Meestal ondersteunt elke module minimaal 250 VDC, dus als we het hebben over een schakelaar met 4 modules, is deze ontworpen om een ​​spanning tot 1000 VDC te weerstaan. >> Zekeringbeveiliging Net als de magnetothermische schakelaar is de zekering een controle-element om overstroom te voorkomen en zo het fotovoltaïsche apparaat te beschermen. Het belangrijkste verschil tussen stroomonderbrekers is hun levensduur. Wanneer ze worden blootgesteld aan een hogere belasting dan de nominale belasting, moeten ze worden vervangen. De keuze van de zekering moet worden afgestemd op de stroomsterkte en de maximale spanning van het systeem. Deze geïnstalleerde zekeringen gebruiken specifieke tripcurves voor deze toepassingen, genaamd gPV. >> Lastscheider Om een ​​scheidingselement aan de DC-zijde te hebben, moet de bovengenoemde zekering worden uitgerust met een scheidingsschakelaar, zodat deze kan worden uitgeschakeld voordat er enige ingreep plaatsvindt. Dit zorgt voor een hoge mate van veiligheid en isolatiebetrouwbaarheid in dit deel van de installatie. Het zijn dus extra componenten die zichzelf moeten beschermen en daarom moeten ze qua formaat afgestemd zijn op de geïnstalleerde spanning en stroomsterkte. >> Overspanningsbeveiliging Zonnepanelen en omvormers worden doorgaans blootgesteld aan atmosferische verschijnselen zoals blikseminslagen, die letsel aan personeel en apparatuur kunnen veroorzaken. Daarom is het noodzakelijk om een ​​overspanningsbeveiliging te installeren. Deze beveiliging dient om de geïnduceerde energie in de lijn, veroorzaakt door overspanning (bijvoorbeeld door blikseminslag), naar de aarde over te brengen. Bij de keuze van de beveiligingsapparatuur moet er rekening mee worden gehouden dat de verwachte maximale spanning in het systeem lager is dan de bedrijfsspanning (Uc) van de beveiliging. Als we bijvoorbeeld een string willen beveiligen met een maximale spanning van 500 VDC, is een bliksemafleider met een spanning Up = 600 VDC voldoende. De afleider moet parallel aan het elektrische apparaat worden aangesloten. Sluit de + en - polen aan de ingang van de afleider aan en sluit de uitgang aan op de aardaansluiting. Op deze manier kan bij overspanning worden gegarandeerd dat de in een van de twee polen geïnduceerde ontlading via de varistor naar de aarde wordt afgevoerd. >> Schelp Voor deze toepassingen moeten deze beschermingsmiddelen in een geteste en gecertificeerde behuizing worden geïnstalleerd. Bovendien wordt aanbevolen dat deze behuizingen bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, aangezien ze meestal buiten worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de installatiebehoeften zijn er verschillende uitvoeringen van de behuizing, kunt u kiezen uit verschillende materialen (kunststof, glasvezel), verschillende werkspanningen (tot 1.500 VDC) en verschillende beschermingsniveaus (de meest voorkomende IP65 en IP66). >> Zorg dat uw zonnebatterijpakket niet leeg raakt Lithium-ionbatterijen voor thuisgebruik zijn ontworpen om overtollige energie op te slaan voor later gebruik, bijvoorbeeld 's nachts of bij bewolking. Maar hoe meer u de batterij gebruikt, hoe sneller deze leeg raakt. De eerste sleutel tot het verlengen van de batterijlevensduur is het voorkomen dat de batterij volledig leeg raakt. Uw accu's zullen regelmatig een cyclus ondergaan (een cyclus is de accu volledig ontladen en opladen) omdat u ze gebruikt om uw huis van stroom te voorzien. Een diepere cyclus (volledige ontlading) vermindert de capaciteit en levensduur van de lithium-ionaccu. Ontworpen om de capaciteit van uw thuiszonnebatterijen op 50% of hoger te houden. >> Bescherm uw zonnebatterijpakket tegen extreme temperaturen Het bedrijfstemperatuurbereik van de lithium-ionbatterijbank is 0 °C - 55 °C. Ze kunnen worden opgeslagen en ontladen binnen de boven- en ondergrens van de temperatuur. De lithium-ionbatterij kan niet worden opgeladen bij temperaturen onder het vriespunt. Om de levensduur van de accu te verlengen, dient u deze te beschermen tegen extreem hoge temperaturen en mag u deze niet buiten in de kou plaatsen. Als uw accu's te warm of te koud worden, kunnen ze mogelijk niet zoveel laadcycli aan als in andere situaties. >> Lithium-ion-zonnebatterijen mogen niet lang worden opgeslagen Lithium-ion zonnebatterijenZe mogen niet langdurig worden bewaard, ongeacht of ze leeg of volledig opgeladen zijn. De optimale bewaarcondities, vastgesteld in een groot aantal experimenten, zijn een capaciteit van 40% tot 50% en een lage temperatuur van minimaal 0 °C. Het beste is om ze te bewaren bij een temperatuur van 5 °C tot 10 °C. Vanwege zelfontlading moet de batterij uiterlijk elke 12 maanden worden opgeladen. Als u problemen ondervindt met uw fotovoltaïsche systeem of lithium-zonnebatterijen voor thuis, los deze dan onmiddellijk op om verdere schade aan uw zonne-energiesysteem te voorkomen. Neem contact met ons op en ontvang gratis de nieuwste off-grid zonnesysteemoplossingen van BSLBATT!


Plaatsingstijd: 8 mei 2024